Исследуется испарение движущейся с высокой скоростью (~50 м/с) мишени под действием лазерного излучения. Установлены границы плотности мощности лазерного излучения I, при которых происходит переход к пульсирующему режиму испарения материала мишени: I = 6÷12 × 106 Вт/см2. Теоретически доказано, что появление прерывистого следа с плавно меняющейся периодичностью связано с нелинейным характером взаимодействия излучения с веществом вследствие влияния термохимических механизмов, в частности процесса горения металла.
Разработанная методика одновременной регистрации светимости плазменного факела в широком диапазоне интенсивности позволила преобразовать регистрируемый сигнал таким образом, чтобы отчетливо наблюдать микропульсации. Эти пульсации соответствуют по времени части отпечатка, где наблюдался прерывистый след с плавно меняющейся периодичностью.
СО2-лазер, лазерное испарение, неустойчивое окисление, лазерный факел
1. Прохоров А.М., Конов В.И. Взаимодействие лазерного излучения с металлами. М.: Наука, 1988. 537 с.
2. Осипов В.В., Лисенков В.В., Гаврилов Н.В., Буреев О.А., Шитов В.А., Малышкин А.А. Исследование характеристик излучения мощного CO2-лазера с управляемым импульсом накачки // Оптика атмосф. и океана. 2006. Т. 19. № 2-3. С. 124-129.
3. Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.
4. Коган Я.Д., Колачев Б.А., Левинский Ю.В., Назимов О.П., Фишгойт А.В. Константы взаимодействия металлов с газами. М.: Металлургия, 1987. 368 с.